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GNSS天线为什么采用右旋圆极化?

圆极化信号

圆极化波的特点是,电场的垂直分量和水平分量的大小相等而相位相差90度。一般情况下,微带天线是线极化的。但若对微带天线采用特殊的馈电方式,在贴片中激励两个简并得正交模式,使之幅度相等相位相差90度,即可以获得圆极化波。圆极化根据电场旋转方向不同又可分为左旋和右旋圆极化。目前GNSS接收天线大都采用右旋圆极化的方式工作,这是因为线极化波在穿过大气层时可能有极化面旋转,而且接收天线必须调整极化角,而圆极化就不会有这些问题,并且非常适用于动态型客户。同时为了使接收天线具有最高的信号接收效率,接收天线的极化方式必须与接收信号的极化形式相一致,而目前GNSS卫星信号采用右旋圆极化。

GNSS接收天线采用右旋圆极化另外一个好处是利于多路径信号检测和抑制。因为卫星信号极化方式经过反射会发生变化,所有根据实际接收的卫星信号,我们大致可以推断出该信号是否经过反射以及反射次数,并以此作为多路径抑制的依据。所以一个优良的多路径抑制天线应该对左旋圆极化信号具有较强的抑制能力,尤其是在低仰角处。

微带贴片天线实现圆极化途径有通过切角、表面开槽、正交双馈以及多点馈电方法等。

事实上没有绝对的圆极化和线极化,任意极化波的瞬时电场矢量的端点轨迹为一椭圆,椭圆的长轴和短轴之比称之为轴比AR(Axial Ratio),一般用dB表示。轴比是圆极化天线的一个重要的性能指标,它代表圆极化的纯度,一般将轴比不大于3dB的带宽,定义为天线的圆极化带宽。它是衡量天线对不同方向的信号增益差异性的重要指标。

 

 

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